陶瓷过滤膜及其制备方法技术

技术编号:14762290 阅读:61 留言:0更新日期:2017-03-03 16:13
本发明专利技术公开了一种陶瓷过滤膜的制备方法,其中,所述制备方法包括:将碳化硅于800‑1200℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2‑3h,取出后冲洗备用;将上述处理后的碳化硅、陶瓷粘接剂、羧甲基纤维素钠、活性炭和水混合,得到浆料M;将所述浆料M干压成型后得到所述陶瓷过滤膜;解决了普通的陶瓷过滤膜,其表面较为粗糙,且孔隙率较低,导致陶瓷过滤膜整体过滤效果下降的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及过滤材料,具体地,涉及陶瓷过滤膜及其制备方法
技术介绍
陶瓷过滤膜被广泛应用在高温气体分离除尘净化技术中,已成为材料、冶金、化工、电力等行业实现气固分离、节能环保的关键部件。普通的陶瓷过滤膜,其表面较为粗糙,且孔隙率较低,导致陶瓷过滤膜整体过滤效果下降。因此,提供一种表面平整,且孔隙率较高,过滤效果优良的陶瓷过滤膜及其制备方法是本专利技术亟需解决的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种陶瓷过滤膜及其制备方法,解决了普通的陶瓷过滤膜,其表面较为粗糙,且孔隙率较低,导致陶瓷过滤膜整体过滤效果下降的问题。为了实现上述目的,本专利技术提供了一种陶瓷过滤膜的制备方法,其中,所述制备方法包括:(1)将碳化硅于800-1200℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2-3h,取出后冲洗备用;(2)将上述处理后的碳化硅、陶瓷粘接剂、羧甲基纤维素钠、活性炭和水混合,得到浆料M;(3)将所述浆料M干压成型后得到所述陶瓷过滤膜。本专利技术还提供了一种陶瓷过滤膜,其中,所述陶瓷过滤膜由上述的制备方法制得。通过上述技术方案,本专利技术提供了一种陶瓷过滤膜的制备方法,其中,所述制备方法包括:将碳化硅于800-1200℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2-3h,取出后冲洗备用;将上述处理后的碳化硅、陶瓷粘接剂、羧甲基纤维素钠、活性炭和水混合,得到浆料M;将所述浆料M干压成型后得到所述陶瓷过滤膜;通过各原料之间的协同作用,使得制得的陶瓷过滤膜表面平整,空隙率高,有效的提升了过滤膜的过滤效率,同时用于制备该过滤膜的方法简单。本专利技术的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。具体实施方式以下对本专利技术的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本专利技术,并不用于限制本专利技术。本专利技术提供了一种陶瓷过滤膜的制备方法,其中,所述制备方法包括:将碳化硅于800-1200℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2-3h,取出后冲洗备用;将上述处理后的碳化硅、陶瓷粘接剂、羧甲基纤维素钠、活性炭和水混合,得到浆料M;将所述浆料M干压成型后得到所述陶瓷过滤膜。在本专利技术的一种优选的实施方式中,为了进一步提高制得的陶瓷过滤膜的孔隙率,从而提高过滤效果,相对于100重量份碳化硅,所述陶瓷粘接剂的用量为20-40重量份,所述羧甲基纤维素钠的用量为5-15重量份,所述活性炭的用量为2-8重量份,所述水的用量为60-80重量份。优选的,相对于100重量份碳化硅,所述陶瓷粘接剂的用量为25-35重量份,所述羧甲基纤维素钠的用量为8-12重量份,所述活性炭的用量为4-6重量份,所述水的用量为65-75重量份。为了增加浆料M的浓度,使得其能更好的成型,在本专利技术的一种优选的实施方式中,所述陶瓷粘接剂由钾长石粉末和高岭土粉末组成,且所述钾长石粉末和所述高岭土粉末的质量比为1:2-4。在本专利技术的一种优选的实施方式中,为了使得浆料M能够更好的成型,所述干压成型的压力为2-4MPa。本专利技术还提供了一种陶瓷过滤膜,其中,所述陶瓷过滤膜由上述的制备方法制得。以下将通过实施例对本专利技术进行详细描述。以下实施例中,碳化硅、羧甲基纤维素钠、活性炭、钾长石粉末和高岭土粉末等原料为常规市售品。实施例1将100g碳化硅于800℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2h,取出后冲洗备用;将上述处理后的100g碳化硅、25g陶瓷粘接剂(由钾长石粉末和高岭土粉末组成,且所述钾长石粉末和所述高岭土粉末的质量比为1:2)、8g羧甲基纤维素钠、4g活性炭和65g水混合,得到浆料M;将所述浆料M干压成型(压力为2MPa)后得到所述陶瓷过滤膜A1。实施例2将100g碳化硅于1200℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡3h,取出后冲洗备用;将上述处理后的100g碳化硅、35g陶瓷粘接剂(由钾长石粉末和高岭土粉末组成,且所述钾长石粉末和所述高岭土粉末的质量比为1:4)、12g羧甲基纤维素钠、6g活性炭和75g水混合,得到浆料M;将所述浆料M干压成型(压力为4MPa)后得到所述陶瓷过滤膜A2。实施例3将100g碳化硅于1000℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2.5h,取出后冲洗备用;将上述处理后的100g碳化硅、30g陶瓷粘接剂(由钾长石粉末和高岭土粉末组成,且所述钾长石粉末和所述高岭土粉末的质量比为1:3)、10g羧甲基纤维素钠、5g活性炭和70g水混合,得到浆料M;将所述浆料M干压成型(压力为3MPa)后得到所述陶瓷过滤膜A3。实施例4按照实施例1的方法进行制备,不同的是,相对于100g碳化硅,所述陶瓷粘接剂的用量为20g,所述羧甲基纤维素钠的用量为5g,所述活性炭的用量为2g,所述水的用量为60g,得到所述陶瓷过滤膜A4。实施例5按照实施例1的方法进行制备,不同的是,相对于100g碳化硅,所述陶瓷粘接剂的用量为40g,所述羧甲基纤维素钠的用量为15g,所述活性炭的用量为8g,所述水的用量为80g,得到所述陶瓷过滤膜A5。对比例1按照实施例1的方法进行制备,不同的是,相对于100g碳化硅,所述陶瓷粘接剂的用量为15g,所述羧甲基纤维素钠的用量为3g,所述活性炭的用量为1g,所述水的用量为55g,得到所述陶瓷过滤膜D1。对比例2按照实施例1的方法进行制备,不同的是,相对于100g碳化硅,所述陶瓷粘接剂的用量为45g,所述羧甲基纤维素钠的用量为20g,所述活性炭的用量为12g,所述水的用量为90g,得到所述陶瓷过滤膜D2。表1实施例编号孔隙率(%)过滤膜表面情况A165表面平整A262表面平整A364表面平整A449表面平整A553表面较为平整D126表面较为粗糙D230表面较为粗糙通过上表数据可以看出,在本专利技术范围内制得的陶瓷过滤膜A1-A5,其孔隙率较高,表面平整,而在本专利技术范围外制得的陶瓷过滤膜D1和D2,其孔隙率相对较低,且表面较为粗糙,由此可以得到表面平整、过滤效果优良的陶瓷过滤膜。以上详细描述了本专利技术的优选实施方式,但是,本专利技术并不限于上述实施方式中的具体细节,在本专利技术的技术构思范围内,可以对本专利技术的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本专利技术的保护范围。另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本专利技术对各种可能的组合方式不再另行说明。此外,本专利技术的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本专利技术的思想,其同样应当视为本专利技术所公开的内容。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种陶瓷过滤膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:(1)将碳化硅于800‑1200℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2‑3h,取出后冲洗备用;(2)将上述处理后的碳化硅、陶瓷粘接剂、羧甲基纤维素钠、活性炭和水混合,得到浆料M;(3)将所述浆料M干压成型后得到所述陶瓷过滤膜。

【技术特征摘要】
1.一种陶瓷过滤膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:(1)将碳化硅于800-1200℃下进行焙烧,之后在双氧水溶液中浸泡2-3h,取出后冲洗备用;(2)将上述处理后的碳化硅、陶瓷粘接剂、羧甲基纤维素钠、活性炭和水混合,得到浆料M;(3)将所述浆料M干压成型后得到所述陶瓷过滤膜。2.根据权利要求1所述的制备方法,其中,相对于100重量份碳化硅,所述陶瓷粘接剂的用量为20-40重量份,所述羧甲基纤维素钠的用量为5-15重量份,所述活性炭的用量为2-8重量份,所述水的用量为60-80重量份。3.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡德华
申请(专利权)人:芜湖成德龙过滤设备有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

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